WO2023223505A1 - 光ファイバ切替方法、及び、光通信装置 - Google Patents

光ファイバ切替方法、及び、光通信装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2023223505A1
WO2023223505A1 PCT/JP2022/020844 JP2022020844W WO2023223505A1 WO 2023223505 A1 WO2023223505 A1 WO 2023223505A1 JP 2022020844 W JP2022020844 W JP 2022020844W WO 2023223505 A1 WO2023223505 A1 WO 2023223505A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
optical
communication device
optical fiber
optical communication
olt
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/020844
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
栄伸 廣田
卓威 植松
一貴 納戸
裕之 飯田
和典 片山
Original Assignee
日本電信電話株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電信電話株式会社 filed Critical 日本電信電話株式会社
Priority to PCT/JP2022/020844 priority Critical patent/WO2023223505A1/ja
Publication of WO2023223505A1 publication Critical patent/WO2023223505A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/35Optical coupling means having switching means
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission

Definitions

  • the present disclosure relates to a technology for switching connections between optical fibers in an optical communication network.
  • the optical access network provides Internet and telephone services to users.
  • optical fibers are switched from the originally used equipment to the new equipment.
  • the original optical fiber is used for communication, but during the optical fiber switching work, the optical fiber is cut and fusion spliced, etc. had stopped.
  • the present disclosure aims to reduce communication outage time that occurs due to optical fiber switching.
  • the optical fiber switching method of the present disclosure includes: The communication partner of the first optical communication device connected to the first optical fiber is changed from the second optical communication device connected to the first optical fiber to the third optical communication device connected to the second optical fiber.
  • an optical fiber switching method for switching to optical communication equipment Polishing the side surfaces of the first optical fiber and the second optical fiber to the vicinity of the core, configuring an optical coupler that couples the first optical fiber and the second optical fiber by bringing polished surfaces of the first optical fiber and the second optical fiber close to each other, The optical coupler is used to switch from the second optical communication device to the third optical communication device.
  • the present disclosure configures an optical coupler using a first optical fiber and a second optical fiber, and connects a first optical communication device and a third optical communication device using the optical coupler. It is possible to switch from the second optical communication device to the third optical communication device without cutting the optical fiber. Therefore, the present disclosure can reduce communication outage time that occurs due to optical fiber switching.
  • the optical coupler is configured with the first optical communication device and the second optical communication device maintaining communication, and the first optical communication device and the second optical communication device transmit and receive data.
  • the conditions for coupling light in the optical coupler may be adjusted based on the optical signal.
  • the optical signal after blocking the optical signal transmitted from the second optical communication device, the optical signal may be transmitted from the third optical communication device to the first optical communication device.
  • the first optical communication device communicates with the second optical communication device and the third optical communication device, and the first optical communication device receives the first optical communication device from the second optical communication device while communicating with the second optical communication device and the third optical communication device.
  • the power of the optical signal is compared with the power of the second optical signal received from the third optical communication device, and when the power of the second optical signal becomes greater than the power of the first optical signal, the optical transmitting an instruction to stop transmitting a signal, and the second optical communication device of the second optical communication device and the third optical communication device receiving the instruction stopping transmitting the optical signal; Good too.
  • the first optical communication device may communicate with the second optical communication device and the third optical communication device using time division multiplex communication.
  • An optical communication device of the present disclosure is an optical communication device that functions as the first optical communication device,
  • the first optical fiber is connected to a second optical fiber connected to a third optical communication device by an optical coupler, While communicating between the second optical communication device and the third optical communication device, the power of the first optical signal received from the second optical communication device and the power of the first optical signal received from the third optical communication device Compare the power of the received second optical signal, An instruction to stop transmission of the optical signal is transmitted when the power of the second optical signal becomes greater than the power of the first optical signal.
  • 1 shows a schematic configuration of a switching point in the present disclosure.
  • An example of a method for manufacturing an optical coupler of the present disclosure is shown.
  • 1 shows an example of an optical coupler of the present disclosure. It shows the temporal change in the power of the ONU optical signal reaching each OLT.
  • the optical fiber 95 has a three-layer structure including a core 91, a cladding 92 surrounding the core, and a coating 94 for protecting the cladding 92.
  • the core 91 and the cladding 92 may be made of any material, this embodiment shows an example in which they are made of glass.
  • a portion made of glass including the core 91 and the cladding 92 will be referred to as a glass portion 93.
  • the main component of the core 91 is pure silica glass, and germanium dioxide is used as an additive. The refractive index is increased by adding germanium dioxide.
  • the cladding 92 is designed to have a lower refractive index than the core 91 by being made of only pure silica glass. Since the core 91 and the cladding 92 have different refractive indexes, total reflection occurs at the interface and the optical signal propagates within the core 91.
  • a device 80#1 and a device 80#2 are installed at both ends of an optical fiber 95.
  • each device 80 is recognized and optical communication is performed.
  • services such as the Internet and telephone services are provided to terminal users.
  • FIG. 3 shows a wiring configuration for providing services.
  • An optical line terminal (OLT) 81 is installed in a communication building, and an optical network unit (ONU) 82 is installed at a user's terminal.
  • the OLT 81 and ONU 82 correspond to the device 80#1 and the device 80#2.
  • the optical signals output from the OLT 81 and the ONU 82 have different wavelengths.
  • the wavelength output from ONU 82 #1 is defined as wavelength ⁇ 1
  • the wavelength output from OLT 81 #1 is defined as wavelength ⁇ 2.
  • an integrated distribution module (IDM) 83 and an optical cable 84 in which a plurality of optical fibers 95 are bundled are used to connect the OLT 81 and the ONU 82 in a communication building.
  • IDM integrated distribution module
  • Telecommunications buildings deteriorate as time passes after they are constructed. For example, an event may occur when concrete cracks and water enters through the cracks. There are a large number of electrical devices such as OLT81 installed in the building, and moisture entering the building could affect the electrical devices and, in the worst case, cause them to shut down. In other words, it becomes impossible to provide services to terminal users.
  • a new communication building is constructed, a new OLT 81#2 is installed in the communication building, and services are provided using optical signals from the OLT 81#2. To do this, it is necessary to switch to a new optical cable 84-2 somewhere on the optical cable 84-1.
  • the optical fiber in the old optical cable 84-1 extending from the old communication building is cut at the switching point PS that can be reached by the optical cable 84-2 of the optical cable 84-1, and the new optical fiber is replaced.
  • FIG. 5 shows the cutting process
  • FIG. 6 shows the connecting process.
  • the optical fiber contained in the optical cable 84-1 is taken out, the coating 94-1 of the optical fiber is removed to expose the glass portion 93-1, and both ends of the glass portion 93-1 are placed on the fixing base 21.
  • the press base 22 is moved upward from the bottom, the glass portion 93-1 of the optical fiber is sandwiched between the cutter 23, such as a metal blade, and the press base 22.
  • the blade of the cutter 23 By moving the blade of the cutter 23 toward you, the blade of the cutter 23 comes into contact with the glass portion 93-1 and scratches the glass portion 93-1. Due to the pressure from the pressing table 22, cracks appear in the scratched glass portion 93-1, and the optical fiber in the optical cable 84-1 is severed.
  • FIG. 6 shows an example of a method for connecting optical fibers.
  • the optical fiber 95-1 in the optical cable 84-1 and the optical fiber 95-2 in the optical cable 84-2 are arranged so as to face each other, and the cores of the glass parts 93-1 and 93-2 are aligned with high precision. . Thereafter, electric discharge is generated from the electrode rod 24 to melt the end surfaces of the glass parts 93-1 and 93-2, thereby connecting the optical fibers 95-1 and 95-2 (for example, see Non-Patent Document 1).
  • optical fiber 95-1 is cut and the optical fibers 95-1 and 95-2 are reconnected. Since the optical fiber 95-1 is cut, the optical signal propagating within the optical fiber 95-1 also stops.
  • the time required for these construction works that is, the time during which communication is interrupted, is about 5 to 10 minutes. Therefore, in the present disclosure, in order to reduce communication outage time, optical fibers are more preferably switched from an old communication building to a new communication building without stopping communication.
  • FIG. 7 shows drawings before and after switching.
  • the figure shows an optical signal output from ONU 82#1.
  • an optical coupler 85 is configured to couple the optical fibers 95-1 and 95-2 to the switching point PS, and by using the optical coupler 85, the optical signal from the ONU 82#1 is transferred from the OLT 81#1 to the OLT 81#.
  • Optical couplers combine and branch optical signals.
  • ONU 82#1 functions as a first optical communication device
  • OLT 81#1 functions as a second optical communication device
  • OLT 81#2 functions as a third optical communication device
  • Optical fiber 95-1 functions as a first optical fiber
  • optical fiber 95-2 functions as a second optical fiber.
  • the optical signal from OLT 81#1 to ONU 82#1 functions as a first optical signal
  • the optical signal from OLT 81#2 to ONU 82#1 functions as a second optical signal.
  • the optical fiber switching method of the present disclosure connects the communication partner of ONU 82 #1 connected to optical fiber 95-1 to optical fiber 95-2 from OLT 81 #1 connected to optical fiber 95-1.
  • FIG. 8 shows a schematic configuration of the switching point PS in the present disclosure.
  • an optical coupler 85 is configured at the switching point PS to couple the optical signal propagating through the core of the optical fiber 95-1 to the core of the optical fiber 95-2.
  • optical signals are switched as shown in FIG. 7 by configuring the optical coupler 85 at the switching point PS.
  • the optical coupler 85 can have any configuration, but for example, the optical coupler 85 is made by polishing the optical fiber 95-1 from the side.
  • the optical fiber 95-1 is shown in FIG. 1 to be composed of a coating 94, a cladding 92, and a core 91 from the outside.
  • the ONU 82#1 and the OLT 81#1 maintain communication without cutting off, and the optical signal propagates inside the core 91 of the optical fiber 95-1.
  • FIG. 9 shows an optical coupler 85 manufactured by polishing the side surface of an optical fiber 95.
  • FIG. 9 shows a cross-sectional view of side processing of optical fibers 95-1 and 95-2.
  • the coating layer is omitted in the drawing (FIG. 9(a))
  • the coating covering the optical fiber 95-1 is polished, and the cladding 92 is further polished (FIG. 9(b)), and the core 91 is polished. Polishing is continued to the vicinity (FIG. 9(c)).
  • the optical fiber 95-2 is also polished in the same manner as the optical fiber 95-1 (FIG. 9(d)).
  • the present disclosure is characterized in that the polishing of the optical fibers 95-1 and 95-2 does not reach the core 91. During polishing, the loss may be evaluated while inputting an optical signal to the optical fiber 95-1. In this case, the loss remains below 0.5 dB.
  • a feature of the present disclosure is that communication is not interrupted by polishing the optical fiber 95-1.
  • the conditions for coupling light in the optical coupler 85 may be adjusted based on the optical signals transmitted and received by the OLTs 81#1 and 81#2.
  • the power of the optical signal transmitted from ONU 82#1 is measured by optical fibers 95-1 and 95-2 after being branched by optical coupler 85. This measurement can be performed by bending the optical fibers 95-1 and 95-2 and using leaked light from the curved portions.
  • the optical signal propagating through the core 91 of the optical fiber 95-1 can be seen. can be transferred to the core 91 of the optical fiber 95-2.
  • the positions of the optical fibers 95-1 and 95-2 the conditions for coupling the optical fibers 95-1 and 95-2 can be adjusted.
  • the bonding conditions are determined by the distance in the longitudinal direction in the state shown in FIG. 9(e), the distance between the two cores 91, etc. Calculations can be made by using the join conditions as parameters.
  • a part of the optical signal is propagated as branched light to the fiber 95-2 side, but by changing the coupling conditions, 100% of the power of the optical signal in the optical fiber 95-1 is transferred to the optical fiber 95-2.
  • half of the power of the optical signal in optical fiber 95-1 can be transferred to optical fiber 95-2.
  • FIG. 10 shows an example of the calculation result of branching in the optical coupler 85. It can be seen that by bonding the two polished optical fibers together and adjusting their positions, a part of the optical signal propagating through the core of optical fiber 95-1 is transferred to the core of optical fiber 95-2. As mentioned above, the amount of power transferred from optical fiber 95-1 to optical fiber 95-2 is determined by the coupling conditions.
  • FIG. 11 shows temporal changes in the optical signal from the ONU 82 reaching each OLT 81#1 and 81#2.
  • the horizontal axis shows the time axis before switching, during switching, and after switching, and the vertical axis shows the power of the optical signal output from the ONU 1 reaching each OLT.
  • the power shifts As shown in FIG. 11, as the two fiber cores 91 approach each other, the power shifts.
  • OLTs 81 since there are two OLTs 81, when optical signals are transmitted from both OLTs 81#1 and OLT 81#2 during switching, the optical signals of OLTs 81#1 and OLTs 81#2 overlap as shown in FIG. . If the two signals from OLT81#1 and OLT81#2 arrive at ONU82#1 in duplicate, ONU82#1 will be unable to process the optical signals, so communication between OLT81#1 and OLT81#2 and ONU82#1 will be interrupted. stops.
  • a configuration is provided to prevent overlapping communication between OLT 81#1 and OLT 81#2.
  • the optical signal transmitted from the OLT 81#1 is blocked. For example, as shown in FIG. 13(a), communication from OLT 81#1 is stopped by bending 95-1B to optical fiber 95-1 extending from OLT 81#1.
  • the optical fiber 95-1 may be cut as shown in FIG. 13(b).
  • communication from OLT 81#1 is stopped before positioning is performed using optical coupler 85 located at switching point PS.
  • optical coupler 85 located at switching point PS.
  • communication from OLT 81#1 is stopped, so it is possible to prevent two optical signals from OLT 81#1 and OLT 81#2 from overlapping and reaching ONU 82#1.
  • the optical signal from the OLT 81#2 side reaches the ONU 82#1 side.
  • An optical signal is also output from ONU 82#1 and reaches OLT 81#2.
  • Bidirectional communication between OLT 81#2 and ONU 82#1 begins. Communication stops until communication of OLT 81#1 is stopped and communication of OLT 81#2 is started.
  • optical signals are output from OLT81#1 and OLT81#2, ONU82#1, OLT81#1, and OLT81#2 are provided with a function to control the optical signals so that they do not overlap.
  • the optical signals from each OLT 81#1 and 81#2 do not overlap, as shown in FIG. If it is known that the optical signals from OLT 81 #1 and OLT 81 #2 come alternately at predetermined intervals, it is possible to prevent communication from stopping at ONU 82 #1.
  • FIG. 15A shows the state before the optical coupler 85 is made, and shows that the OLT 81#1 and the ONU 82#1 are communicating.
  • the optical signal from the ONU 82#1 is branched and reaches the OLT 81#1 and the OLT 81#2, as shown in FIG. 15(b).
  • FIG. 15(c) shows that the timing for outputting the optical signal from OLT 81#2 is after the optical signal from ONU 82#1 arrives.
  • the optical signal from ONU 82#1 can include an optical signal that controls the timing of OLT 81#1 and OLT 81#2. Therefore, as shown in FIG. 14, the timing of the optical signals output from each of the OLTs 81#1 and 81#2 in the old communication building and the new communication building can be controlled.
  • FIG. 16 shows the magnitude of the power of OLT 81 #1 and OLT 81 #2 that ONU 82 #1 receives during switching.
  • the ONU 82#1 is provided with a function that can receive the magnitude of the power arriving from each OLT 81#1 and 81#2.
  • FIG. 16(a) Before the optical coupler 85 was manufactured, as shown in FIG. 16(a), there was only an optical signal from the OLT 81#1 installed in the old communication building. When the optical coupler 85 is used, the power of the OLT 81#1 decreases and the power of the OLT 81#2 increases, as shown in FIG. 16(b).
  • the powers of the OLT 81#1 and the OLT 81#2 become the same, as shown in FIG. 16(c).
  • the ONU 82#1 issues an instruction to stop the optical signal from the OLT 81#1.
  • the instruction from the ONU 82#1 is divided into two by the optical coupler 85 provided at the switching point PS, but since this is an instruction that only the OLT 81#1 follows, the power of the OLT 81#1 is turned off and no optical signal is output from the OLT 81#1. Therefore, as shown in FIG. 16(d), the power of OLT 81#1 is lost.
  • the optical signal output from the OLT 81#2 can be adjusted as shown in FIG.
  • the optical coupler 85 can couple to the optical fiber 95-1 without causing any loss. Finally, remove OLT81#1.
  • FIG. 17 shows how the ONU 82#1 is provided with the function of receiving the magnitude of the power arriving from each OLT 81#1 and 81#2. This shows that the ONU 82 is connected to the optical fiber 95-1, receives an optical signal from the OLT 81, and outputs the optical signal itself.
  • FIG. 17 shows the internal structure of the ONU 82.
  • the ONU 82 includes a light source (laser) 31, a photodiode 32, a wavelength separation filter 33, and a signal processing section 35.
  • a light source (laser) 31 is built inside the ONU 82, and the optical signal output from the ONU 82 is output from the light source 31.
  • a light source 31 and a photodiode 32 are provided to separate light reception and light emission.
  • a wavelength separation filter 33 is used. As specific wavelengths, a wavelength of 1310 nm is applied to the light source 31 and a wavelength of 1490 nm is applied to the photodiode 32. However, this wavelength also changes and can be changed depending on the system.
  • Optical signals from OLT 81 #1 and OLT 81 #2 reach the photodiode 32 alternately. Since the photodiode 32 can convert an optical signal into an electrical signal, it can naturally also convert the optical signals of the OLT 81#1 and OLT 81#2 into electrical signals.
  • a MAC address is given to the OLT 81 and ONU 82 in order to identify the devices. MAC in the MAC address is an abbreviation for Media Access Control, and is an identifier used for identification. Since the same number does not exist, the signal processing unit 35 uses this MAC address to identify and manage the device. Therefore, OLT81#1 and OLT81#2 have different identifiers.
  • the signal processing unit 35 can still read the MAC address.
  • a signal processing unit 35 capable of distinguishing the MAC address identification of the OLT 81 is provided after the photodiode 32, and the optical signals of the OLT 81#1 and the OLT 81#2 are distributed. That is, the signal processing unit 35 divides the optical signal into the OLT 81#1 and the OLT 81#2, and also measures the power of the received light. Therefore, by moving the optical fiber core of the optical coupler 85, the signal processing unit 35 included in the ONU 82 can distinguish between the OLTs 81#1 and 81#2, and can also display the received light power.
  • the signal processing unit 35 communicates with the OLTs 81#1 and 81#2 and compares the power of the first optical signal received from the OLT 81#1 and the power of the second optical signal received from the OLT 81#2. Compare. When the power of the second optical signal becomes greater than the power of the first optical signal, the signal processing unit 35 transmits an instruction to stop transmitting the optical signal. Of the OLTs 81#1 and 81#2 that have received this instruction, OLT 81#1 stops transmitting the optical signal.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

本開示は、光ファイバ切替に伴って発生する通信停止時間を削減することを目的とする。 本開示は、第1の光ファイバに接続された第1の光通信装置の通信相手を、前記第1の光ファイバに接続された第2の光通信装置から、第2の光ファイバに接続された前記第3の光通信装置へ切り替える光ファイバ切替方法において、前記第1の光ファイバ及び前記第2の光ファイバの側面をそれぞれコア近傍まで研磨し、前記第1の光ファイバ及び前記第2の光ファイバの研磨面を近接させることで、前記第1の光ファイバ及び前記第2の光ファイバを結合させる光カプラを構成し、前記光カプラを用いて、前記第1の光ファイバから前記第2の光ファイバに切り替える、光ファイバ切替方法である。

Description

光ファイバ切替方法
 本開示は、光通信網において、光ファイバの接続を切り替える技術に関する。
 光アクセス網では、ユーザにインターネット、電話のサービスを提供している。光アクセス網を構成する機器の交換を行う際、元々使用されていた機器から新たな機器へ、光ファイバの切替工事が行われる。移転元の光ファイバは通信に使用されているが、光ファイバの切替工事では、光ファイバを切断し、融着接続などを行うため(例えば、非特許文献2参照。)、工事期間中は通信が止まっていた。
小沼朋浩,西村顕人,松尾昌一郎,姫野邦治,「通信用光ファイバ接続の基礎と最新技術」,レーザー研究,2012年40巻6号p.435
 本開示は、光ファイバ切替に伴って発生する通信停止時間を削減することを目的とする。
 本開示の光ファイバ切替方法は、
 第1の光ファイバに接続された第1の光通信装置の通信相手を、前記第1の光ファイバに接続された第2の光通信装置から、第2の光ファイバに接続された第3の光通信装置へ切り替える光ファイバ切替方法において、
 前記第1の光ファイバ及び前記第2の光ファイバの側面をそれぞれコア近傍まで研磨し、
 前記第1の光ファイバ及び前記第2の光ファイバの研磨面を近接させることで、前記第1の光ファイバ及び前記第2の光ファイバを結合させる光カプラを構成し、
 前記光カプラを用いて、前記第2の光通信装置から前記第3の光通信装置に切り替える。
 本開示は、第1の光ファイバ及び第2の光ファイバを用いて光カプラを構成し、当該光カプラを用いて第1の光通信装置と第3の光通信装置を接続するため、第1の光ファイバを切断することなく第2の光通信装置から第3の光通信装置に切り替えることができる。このため、本開示は、光ファイバ切替に伴って発生する通信停止時間を削減することができる。
 本開示では、前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置が通信を維持した状態で前記光カプラを構成し、前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置が送受信する光信号に基づいて、前記光カプラにおける光の結合の条件を調整してもよい。
 本開示では、前記第2の光通信装置から送信される光信号を遮断した後に、前記第3の光通信装置から前記第1の光通信装置に光信号を送信してもよい。
 本開示では、前記第1の光通信装置が、前記第2の光通信装置及び前記第3の光通信装置との間で通信を行いながら、前記第2の光通信装置から受信した第1の光信号のパワーと前記第3の光通信装置から受信した第2の光信号のパワーとを比較し、前記第1の光信号のパワーより前記第2の光信号のパワーが大きくなった時に光信号の送信を停止させる指示を送信し、前記指示を受信した前記第2の光通信装置及び前記第3の光通信装置のうちの前記第2の光通信装置が光信号の送信を停止してもよい。ここで、前記第1の光通信装置は、時分割多重通信を用いて、前記第2の光通信装置及び前記第3の光通信装置との通信を行ってもよい。
 本開示の光通信装置は、前記第1の光通信装置として機能する光通信装置であって、
 前記第1の光ファイバは、第3の光通信装置に接続されている第2の光ファイバと、光カプラで接続されており、
 前記第2の光通信装置及び前記第3の光通信装置との間で通信を行いながら、前記第2の光通信装置から受信した第1の光信号のパワーと前記第3の光通信装置から受信した第2の光信号のパワーとを比較し、
 前記第1の光信号のパワーより前記第2の光信号のパワーが大きくなった時に光信号の送信を停止させる指示を送信する。
 なお、上記各開示は、可能な限り組み合わせることができる。
 本開示によれば、光ファイバ切替に伴って発生する通信停止時間を削減することができる。
光ファイバの構造の一例である。 光通信の構成の一例である。 実際の光ファイバの配線例である。 新しい通信ビルに設置したOLTからのサービス提供例である。 光ファイバの切断方法の一例である。 融着を用いた光ファイバの接続例である。 光ファイバの切り替えの一例であり、(a)は切替前を示し、(b)は切替後を示す。 本開示における切替ポイントの概略構成を示す。 本開示の光カプラの作製方法の一例を示す。 本開示の光カプラの一例を示す。 ONUの光信号が各OLTに到達するパワーの時間的な変化を示す。 切替中の各OLTから出力される光信号が重なる状態の一例である。 OLT#1からの光信号の遮断の一例であり、(a)は光ファイバを曲げた場合を示し、(b)は光ファイバを切断した場合を示す。 旧通信ビルと新通信ビルの各OLTから出力される光信号のタイミングの制御の一例である。 光カプラによるONU#1からの光信号の変化とタイミング制御の一例である。 ONU#1が受光する光信号のパワーの一例である。 ONUにおいて光信号のパワーをモニターする構成の一例である。
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本開示は、以下に示す実施形態に限定されるものではない。これらの実施の例は例示に過ぎず、本開示は当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を施した形態で実施することができる。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すものとする。
 光ファイバ95は、図1に示すようにコア91とその周囲を覆うクラッド92、クラッド92を保護するための被覆94の3層構造である。コア91及びクラッド92の材質は任意であるが、本実施形態ではこれらがガラスからなる例を示す。以下、コア91及びクラッド92を含むガラスで構成される部分をガラス部93と称する。コア91は純石英ガラスが主成分で,添加物として二酸化ゲルマニウムが用いられている。二酸化ゲルマニウムを添加することで屈折率を高くしている。一方で、クラッド92は純石英ガラスのみで構成することで、クラッド92はコア91よりも低い屈折率になるように設計している。コア91とクラッド92で屈折率が異なるため、境界面で全反射が生じ光信号がコア91内を伝搬する。
 光通信は、図2に示すように、光ファイバ95の両端に装置80#1と装置80#2を設置する。その装置80から光信号を出力し、光ファイバ95を介することで、互いの装置80を認識することで、光通信をさせている。この原理を用いて、端末のユーザにインターネット、電話等のサービスを提供している。
 実際の光ファイバの配線例を図3に示す。図3はサービスを提供するための配線形態である。通信ビル内に光加入者線終端装置(Optical Line Terminal:OLT)81、ユーザの端末に光加入者線ネットワーク装置(Optical Network Unit:ONU)82が設置されている。このOLT81とONU82が装置80#1、装置80#2に該当する。OLT81とONU82から出力される光信号は波長が異なる。本開示では、ONU82#1から出力される波長を波長λ1,OLT81#1から出力される波長を波長λ2と定義する。本実施形態では、OLT81とONU82間を接続するために、通信ビル内に統合配線架(Integrated Distribution Module:IDM)83、複数の光ファイバ95が束ねられた光ケーブル84を介する例を示す。
 通信ビルは、建築されてから時間が経過することで、ビルそのものが劣化する。例えば、事象として、コンクリートがひび割れ、そのひび割れから水分が入ってくる。ビル内には、OLT81とか電気装置が大量に設置されており、水分が入ってくることで、電機装置に影響を与え、最悪、止まることも考えられる。つまり、端末のユーザにサービスを提供できなくなる。
 そこで、図4に示すように、新たな通信ビルを構築し、その通信ビルに新しくOLT81#2を設置して、OLT81#2からの光信号によるサービスを提供する。そのためには、光ケーブル84-1のどこかで、新たな光ケーブル84-2と切り替えなくてはならない。
 現在の工法では、光ケーブル84-1のうちの光ケーブル84-2が到達可能な切替ポイントPSで、旧通信ビルから伸びている旧光ケーブル84-1内の光ファイバを切断し、その光ファイバを新通信ビルから伸びてきた光ケーブル84-2の光ファイバに接続する。図5に切断工程を、図6に接続工程を示す。光ケーブル84-1に内包された光ファイバを取り出し、光ファイバの被覆94-1を除去してガラス部93-1を露出させ、ガラス部93-1の両端を固定台21に設置する。押圧台22を下から上方向に移動すると、光ファイバのガラス部93-1は金属の刃などのカッター23と押圧台22に挟まれる。カッター23の刃を手前に移動させることで、ガラス部93-1にカッター23の刃を接触させ、ガラス部93-1に傷を付ける。押圧台22からの圧がかかっているため、傷を付けたガラス部93-1にひびがはいり、光ケーブル84-1内の光ファイバが切断される。
 図6は、光ファイバ同士の接続方法の一例を示す。光ケーブル84-1内の光ファイバ95-1と光ケーブル84-2内の光ファイバ95-2が対向するように配置し、ガラス部93-1及び93-2のコアを高精度に位置合わせをする。その後、電極棒24から放電をし、ガラス部93-1及び93-2の端面を溶かすことで、光ファイバ95-1及び95-2同士を接続させる(例えば、非特許文献1参照。)。
 現在の工事では、図5、図6に示した通り、光ファイバ95-1を切断して、光ファイバ95-1及び95-2をつなぎ変える工事をしている。光ファイバ95-1が切断されるため、光ファイバ95-1内を伝搬する光信号も止まる。これらの工事の時間、つまり、通信が止まる時間は、5分から10分程度である。そこで、本開示では、通信停止時間を削減するため、より好ましくは通信を止めることなく、旧通信ビルから新通信ビルへの光ファイバの切替を実施する。
(実施形態例1)
 図7に、切替前と切替後の図面を示す。図では、ONU82#1から出力される光信号を示す。本実施形態では、切替ポイントPSに光ファイバ95-1及び95-2を結合させる光カプラ85を構成し、光カプラ85を用いることで、ONU82#1からの光信号をOLT81#1からOLT81#2へ切り替える。光カプラは、光信号を合わせる、分岐させることである。
 本開示においては、ONU82#1が第1の光通信装置として機能し、OLT81#1が第2の光通信装置として機能し、OLT81#2が第3の光通信装置として機能する。光ファイバ95-1が第1の光ファイバとして機能し、光ファイバ95-2が第2の光ファイバとして機能する。図示していないが、OLT81#1からONU82#1への光信号が第1の光信号として機能し、OLT81#2からONU82#1への光信号が第2の光信号として機能する。
 具体的には、本開示の光ファイバ切替方法は、光ファイバ95-1に接続されたONU82#1の通信相手を、95-1に接続されたOLT81#1から、光ファイバ95-2に接続されたOLT81#2へ切り替える光ファイバ切替方法であって、
 光ファイバ95-1及び95-2の側面をそれぞれコア91の近傍まで研磨し、
 光ファイバ95-1及び95-2の研磨面を近接させることで、光ファイバ95-1及び95-2を結合させる光カプラ85を構成し、
 光カプラ85を用いて、OLT81#1からOLT81#2に切り替える。
 図8に、本開示における切替ポイントPSの概略構成を示す。本開示では、切替ポイントPSにおいて、光ファイバ95-1のコアを伝搬する光信号を、光ファイバ95-2のコアに結合させる光カプラ85を構成する。このように、本開示では、切替ポイントPSにおいて光カプラ85を構成することで、図7に示すような光信号の切り替えを行う。
 光カプラ85は任意の構成を採用することができるが、例えば、光ファイバ95-1を側面から研磨し、光カプラ85を作る。光ファイバ95-1は、外から被覆94、クラッド92、コア91で構成されることを図1で示した。ONU82#1及びOLT81#1は通信を切断することなく維持しており、光信号は光ファイバ95-1のコア91の内部を伝搬している。光ファイバ95の側面から研磨して作製する光カプラ85について、図9に示す。
 図9は、光ファイバ95-1及び95-2の側面加工の断面図を示す。図面中に被覆層の説明は省いているが(図9(a))、光ファイバ95-1を覆っている被覆を研磨し、さらにクラッド92を研磨し(図9(b))、コア91近傍まで研磨を進める(図9(c))。光ファイバ95-2についても光ファイバ95-1と同様に研磨を行う(図9(d))。
 ここで、本開示では、光ファイバ95-1及び95-2の研磨がコア91まで達していないことが特徴である。研磨中において、光ファイバ95-1に光信号を入れながら、損失を評価してもよい。この場合、損失は0.5dB以下を維持する。光ファイバ95-1を研磨することで、通信が途絶えることはないのが本開示の特徴である。
 さらに本実施形態では、OLT81#1及び81#2が送受信する光信号に基づいて、光カプラ85における光の結合の条件を調整してもよい。例えば、ONU82#1から送信される光信号のパワーを光カプラ85で分岐後の光ファイバ95-1及び95-2で測定する。この測定は、光ファイバ95-1及び95-2を湾曲させ、湾曲部分からの漏洩光を用いて行うことができる。
 研磨した光ファイバ95-1及び95-2同士の位置を調整し(図9(d))、合わせると(図9(e))、光ファイバ95-1のコア91を伝搬している光信号を光ファイバ95-2のコア91に移すことができる。光ファイバ95-1及び95-2の位置を調整することで、光ファイバ95-1及び95-2の結合の条件を調整することができる。
 ここで、結合の条件は、図9(e)の状態の長手方向の距離や、2つのコア91同士の距離などで決定される。結合の条件をパラメータにすることで、計算ができる。光信号の一部を分岐光としてファイバ95-2側に伝搬させているが、結合の条件を変えることで、光ファイバ95-1の光信号のパワーの100%を光ファイバ95-2に移すことも、光ファイバ95-1の光信号のパワーの半分を光ファイバ95-2に移すこともできる。
 図10は、光カプラ85における分岐の計算結果の一例を示す。研磨後の光ファイバ2本を張り合わせ、位置を調整することで、光ファイバ95-1のコアを伝搬する光信号の一部が、光ファイバ95-2のコアに移ることが分かる。前述の通り、光ファイバ95-1から光ファイバ95-2へ移るパワー量は、結合の条件で決定される。
(実施形態例2)
 図11はONU82からの光信号が各OLT81#1及び81#2に到達する時間的な変化を示す。横軸に切替前、切替中、切替後の時間軸を示しており、縦軸がONU1から出力された光信号が各OLTに到達するパワーを示している。図11に示すように、2つのファイバコア91が近づくと、パワーが移っていく。
 本開示では、OLT81が2台になるため、切替中にOLT81#1及びOLT81#2の両方から光信号を送信すると、図12に示すように、OLT81#1とOLT81#2の光信号が重なる。ONU82#1に、OLT81#1とOLT81#2の二つの信号が重なって到達すると、ONU82#1は光信号を処理できなくなるため、OLT81#1及び81#2とONU82#1との間の通信が止まってしまう。
 そこで、本実施形態では、OLT81#1とOLT81#2の通信の重なりを防ぐ構成を備える。2つの光ファイバ95-1及び95-2のコアを近づける前に、OLT81#1から送信される光信号を遮断する。例えば、図13(a)に示すように、OLT81#1から伸びる光ファイバ95-1に曲げ95-1Bを付与することで、OLT81#1からの通信を止める。また、図13(b)のように、光ファイバ95-1を切断してもよい。
 工程の手順と通信の状況は、例えば、切替ポイントPSに配置されている光カプラ85で位置合わせをする前に、OLT81#1からの通信を止める。これにより、OLT81#1からの通信が止まるため、OLT81#1とOLT81#2の二つの光信号が重なってONU82#1に到達することを防ぐことができる。
 その後、光カプラ85内の光ファイバ95-1及び95-2の2つのコア91を近づけることで、OLT81#2側からの光信号がONU82#1側に到達する。ONU82#1からも光信号が出力され、OLT81#2に到達する。OLT81#2とONU82#1の双方向通信が始まる。OLT81#1の通信を止めて、OLT81#2の通信が開始するまで、通信が止まる。
(実施形態例3)
 実施形態例2では、OLT81#2の通信を止めたが、実施形態例3では、通信を止めない方法を示す。図14に通信を止めないための工夫を示す。通信を止めないためには、OLT81#1及び81#2の両方からONU82#1に同時に光信号が届かなければよい。そこで、本実施形態では、ONU82#1に新しい機能を加える。その機能とは、例えば、時分割多重通信である。
 OLT81#1とOLT81#2から光信号が出力されるが、その光信号が重なることがないように制御する機能をONU82#1、OLT81#1、OLT81#2に持たせる。時分割多重通信を用いることで、図14に示すように各OLT81#1及び81#2からの光信号は重なることはない。予め定められた時間を空けて、交互にOLT81#1とOLT81#2の光信号が来ることが分かっていれば、ONU82#1において通信が止まることを防ぐことができる。
 図15を参照しながら、OLT81#1とOLT81#2からの光信号のタイミング制御について説明する。図15(a)は、光カプラ85が作られる前であり、OLT81#1とONU82#1が通信をしていることを示す。光カプラ85ができることで、図15(b)に示すように、ONU82#1からの光信号が分岐され、OLT81#1とOLT81#2に届く。
 OLT81#2からの光信号を出力するタイミングは、ONU82#1からの光信号が届いてからであることを図15(c)に示す。ONU82#1からの光信号の中には、OLT81#1とOLT81#2のタイミングを制御する光信号を含ませることができる。よって、図14に示すように旧通信ビルと新通信ビルの各OLT81#1及び81#2から出力される光信号のタイミング制御ができる。
 図16は、切替中において、ONU82#1が受光するOLT81#1とOLT81#2のパワーの大きさを示す。ONU82#1に各OLT81#1及び81#2から到達するパワーの大きさを受光できる機能を持たせる。
 光カプラ85の作製前は、図16(a)に示すように、旧通信ビルに設置されたOLT81#1からの光信号のみである。光カプラ85を用いると、図16(b)に示すように、OLT81#1のパワーが減り、OLT81#2のパワーが増える。
 さらに光カプラ85のファイバの位置を調整することで、図16(c)に示すように、OLT81#1とOLT81#2のパワーが同じになる。この時、ONU82#1からOLT81#1の光信号を止める指示を出す。切替ポイントPSに備わる光カプラ85でONU82#1から指示が二つに分かれるが、OLT81#1のみが従う指示とするため、OLT81#1の電源が落ち、OLT81#1から光信号が出ない。よって、図16(d)に示すように、OLT81#1のパワーはなくなる。
 さらに、光カプラ85の2つの光ファイバ95-1及び95-2のコア91の位置を最適化することで、図16(e)に示すように、OLT81#2からの出力される光信号を光カプラ85で損失が生じることなく光ファイバ95-1に結合させることができる。最後に、OLT81#1を取り外す。
 ONU82#1に各OLT81#1及び81#2から到達するパワーの大きさを受光できる機能を持たせることについて、図17に示す。ONU82が光ファイバ95-1と接続されており、OLT81からの光信号を受光し、ONU82自ら光信号を出力していることを示す。
 図17はONU82の内部構造を示す。ONU82の中には、光源(レーザ)31、フォトダイオード32、波長分離フィルタ33、信号処理部35を備える。OLT81から出力された光信号がONU82内部に到着すると、波長分離フィルタ33で反射され、フォトダイオード32に到達する。このフォトダイオード32は、OLT81からの光信号を受光するための部品である。ONU82から出力される光信号は、ONU82内部に光源(レーザー)31が内蔵されており、その光源31から出力される。受光と発光を別々にするために、光源31とフォトダイオード32をそれぞれ用意している。また、光源31とフォトダイオード32の波長は異なるため、波長分離フィルタ33を用いている。具体的な波長としては、光源31には1310nm、フォトダイオード32には1490nmの波長を適用している。ただし、この波長もシステムによって変わること、変えることができる。
 フォトダイオード32には、OLT81#1とOLT81#2の光信号が交互に到達する。フォトダイオード32は、光信号を電気信号に変換できるため、当然、OLT81#1とOLT81#2の光信号も電気信号に変えることができる。OLT81及びONU82には、装置を識別するために、MACアドレスが与えられている。MACアドレスのMACとは、Media Access Controlの略であり、識別するために使用される識別子である。同じ番号は存在しないため、信号処理部35は、このMACアドレスを用いて装置を識別し、管理を行う。よって、OLT81#1とOLT81#2は、識別子が異なる。
 フォトダイオード32で光信号から電気信号に変えても、信号処理部35は同じくMACアドレスは読み取れる。フォトダイオード32の後段に、OLT81のMACアドレス識別を区別できる信号処理部35を設け、OLT81#1とOLT81#2の光信号を振り分ける。つまり、信号処理部35は、OLT81#1とOLT81#2に光信号を分け、受光したパワーも測定する。よって、光カプラ85の光ファイバコアを動かしていくと、ONU82に備わる信号処理部35で、OLT81#1及び81#2を区別することができ、受光パワーも表示することができる。
 信号処理部35は、OLT81#1及び81#2との間で通信を行いながら、OLT81#1から受信した第1の光信号のパワーとOLT81#2から受信した第2の光信号のパワーとを比較する。第1の光信号のパワーより第2の光信号のパワーが大きくなった時、信号処理部35は、光信号の送信を停止させる指示を送信する。この指示を受信したOLT81#1及び81#2のうちのOLT81#1が光信号の送信を停止する。
 以上説明したように、実施形態例3に示す方法であれば、OLT81#1及び81#2の通信を止めることなく、旧通信ビルから新通信ビルへの切り替えができる。
21:固定台
22:押圧台
23:カッター
24:電極棒
31:光源
32:フォトダイオード
33:波長分離フィルタ
34:分離部
35:信号処理部
80:装置
81:OLT
82:ONU
83:IDM
84、84-1、84-2:光ケーブル
85:光カプラ
91:コア
92:クラッド
93、93-1、93-2:ガラス部
94、94-1、94-2:被覆
95、95-1、95-2:光ファイバ

Claims (6)

  1.  第1の光ファイバに接続された第1の光通信装置の通信相手を、前記第1の光ファイバに接続された第2の光通信装置から、第2の光ファイバに接続された第3の光通信装置へ切り替える光ファイバ切替方法において、
     前記第1の光ファイバ及び前記第2の光ファイバの側面をそれぞれコア近傍まで研磨し、
     前記第1の光ファイバ及び前記第2の光ファイバの研磨面を近接させることで、前記第1の光ファイバ及び前記第2の光ファイバを結合させる光カプラを構成し、
     前記光カプラを用いて、前記第2の光通信装置から前記第3の光通信装置に切り替える、
     光ファイバ切替方法。
  2.  前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置が通信を維持した状態で前記光カプラを構成し、
     前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置が送受信する光信号に基づいて、前記光カプラにおける光の結合の条件を調整する、
     請求項1に記載の光ファイバ切替方法。
  3.  前記第2の光通信装置から送信される光信号を遮断した後に、前記第3の光通信装置から前記第1の光通信装置に光信号を送信する、
     請求項1に記載の光ファイバ切替方法。
  4.  前記第1の光通信装置は、前記第2の光通信装置及び前記第3の光通信装置との間で通信を行いながら、前記第2の光通信装置から受信した第1の光信号のパワーと前記第3の光通信装置から受信した第2の光信号のパワーとを比較し、
     前記第1の光信号のパワーより前記第2の光信号のパワーが大きくなった時に光信号の送信を停止させる指示を送信し、
     前記指示を受信した前記第2の光通信装置及び前記第3の光通信装置のうちの前記第2の光通信装置が光信号の送信を停止する、
     請求項1に記載の光ファイバ切替方法。
  5.  前記第1の光通信装置は、時分割多重通信を用いて、前記第2の光通信装置及び前記第3の光通信装置との通信を行う、
     請求項4に記載の光ファイバ切替方法。
  6.  第2の光通信装置と第1の光ファイバで接続されている第1の光通信装置として機能する光通信装置であって、
     前記第1の光ファイバは、第3の光通信装置に接続されている第2の光ファイバと、光カプラで接続されており、
     前記第2の光通信装置及び前記第3の光通信装置との間で通信を行いながら、前記第2の光通信装置から受信した第1の光信号のパワーと前記第3の光通信装置から受信した第2の光信号のパワーとを比較し、
     前記第1の光信号のパワーより前記第2の光信号のパワーが大きくなった時に光信号の送信を停止させる指示を送信する、
     光通信装置。
PCT/JP2022/020844 2022-05-19 2022-05-19 光ファイバ切替方法、及び、光通信装置 WO2023223505A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/020844 WO2023223505A1 (ja) 2022-05-19 2022-05-19 光ファイバ切替方法、及び、光通信装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/020844 WO2023223505A1 (ja) 2022-05-19 2022-05-19 光ファイバ切替方法、及び、光通信装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023223505A1 true WO2023223505A1 (ja) 2023-11-23

Family

ID=88834935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/020844 WO2023223505A1 (ja) 2022-05-19 2022-05-19 光ファイバ切替方法、及び、光通信装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2023223505A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002359596A (ja) * 2001-05-30 2002-12-13 Mitsubishi Electric Corp バースト光出力監視方法および装置
JP2014081491A (ja) * 2012-10-16 2014-05-08 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光通信線路切替装置及びこの切替装置を用いた光通信線路切替方法
JP2015169830A (ja) * 2014-03-07 2015-09-28 日本電信電話株式会社 光線路切替装置及び光線路切替方法
WO2020255235A1 (ja) * 2019-06-18 2020-12-24 日本電信電話株式会社 通信機器識別装置、光ファイバ接続システム、通信機器識別方法及び光ファイバ接続方法
WO2022009286A1 (ja) * 2020-07-06 2022-01-13 日本電信電話株式会社 光ファイバ及びその接続方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002359596A (ja) * 2001-05-30 2002-12-13 Mitsubishi Electric Corp バースト光出力監視方法および装置
JP2014081491A (ja) * 2012-10-16 2014-05-08 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光通信線路切替装置及びこの切替装置を用いた光通信線路切替方法
JP2015169830A (ja) * 2014-03-07 2015-09-28 日本電信電話株式会社 光線路切替装置及び光線路切替方法
WO2020255235A1 (ja) * 2019-06-18 2020-12-24 日本電信電話株式会社 通信機器識別装置、光ファイバ接続システム、通信機器識別方法及び光ファイバ接続方法
WO2022009286A1 (ja) * 2020-07-06 2022-01-13 日本電信電話株式会社 光ファイバ及びその接続方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4784452A (en) Optical fiber coupler
EP1338102B1 (en) Optical fiber for to-the-home distribution networks
US5930421A (en) Optical fiber and method for coupling optical fibers
KR100897887B1 (ko) 광섬유어레이를 이용한 평판형 광도파로 소자와 능동소자의하이브리드 집적구조
WO2016172886A1 (zh) 分光器、信号传输方法和无源光网络
JP7294419B2 (ja) 通信機器識別装置、光ファイバ接続システム、通信機器識別方法及び光ファイバ接続方法
JP3303555B2 (ja) 複合光導波路カプラ
CA2590459C (en) Point-to-point optical fibre link
WO2023223505A1 (ja) 光ファイバ切替方法、及び、光通信装置
US8855457B2 (en) Optical splitting component
WO2022009286A1 (ja) 光ファイバ及びその接続方法
WO2024057480A1 (ja) 側面研磨光ファイバを用いた波長合分波カプラの調心方法
WO2023248457A1 (ja) 光ファイバを繋ぎ変えるための装置及び方法
JP7476986B2 (ja) 光クロスコネクト装置
CN217305622U (zh) 一种用于光信号探测的分光器及其构成的熔纤盘
CN203720397U (zh) 一种plc多模波导光分路器的芯片结构
JPWO2002018995A1 (ja) 非対称型光カプラ、光送受信機、及び、波長多重化装置
JP2000516059A (ja) 広帯域通信システムに対するアクセスネットワーク用光モジュールと、関連する製造方法
JPS62273428A (ja) 光試験回路
JPH055811A (ja) 導波路形光結合器
CN114200587A (zh) 一种光栅型高隔离度波分复用器生产工艺
JP2016109614A (ja) 光ファイバ心線モニタ用受光装置及びそのモニタリング方法
CN117309322A (zh) 一种plc光分路器测试系统及其方法
KR20120073052A (ko) 현장조립 광컨넥터를 이용한 광섬유 접속방법
JPH04346527A (ja) 導波路形光結合器

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22942709

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1